從實驗室到產業:ARD 技術推動水電解製氫革新

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ARD 技術能在室溫下,於各類基材表面進行沉積,這些基材包括塑膠、木材、金屬、陶瓷等

 無法正常瀏覽內容,請點選此線上閱讀         2025. 6. 30 出刊  取消訂閱
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  從實驗室到產業:ARD 技術推動水電解製氫革新 

一般而言,金屬氧化物通常透過鹼性環境 (如 NaOH 或 NH4OH) 進行沉澱反應生成金屬氫氧化物 ,然後通過高溫鍛燒脫水來轉化為金屬氧化物。然而酸性環境理論上並非理想的合成條件,通常不能用來生成金屬氧化物。本團隊成功研發出酸性氧化還原輔助沉積法 (Acidic Redox-assisted Deposition; ARD) ,為製備低成本高效能催化劑提供了全新途徑。ARD 技術的核心在於其能於酸性水相環境中,金屬離子自發地進行氧化還原反應,並在電極表面均勻沉積多元金屬氧化物催化劑。此種催化劑具有優異的附著力及高穩定性。ARD 技術能在室溫下,於各類基材表面進行沉積,這些基材包括塑膠、木材、金屬、陶瓷等 ---《本文節錄自「材料最前線」專欄(作者:陳軍互/中山大學化學系),更多資料請點選 MORE 瀏覽》
 
 
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  低能耗油品添加劑技術 

隨著全球對氣候變化的關注日益增加,各國紛紛推動嚴格的環保法規,以降低碳排放。在這個背景下,潤滑油的角色變得尤為重要。根據Market Research Future的報告顯示,全球潤滑油添加劑市場在2023年的規模估計為177億美元,預計在2024年至2030年期間,將以4.2%的複合年增長率持續增長。潤滑油不僅有助於減少機械部件之間的摩擦和磨損,還具有防腐和散熱功能。然而傳統潤滑油在極端操作條件下逐漸顯露出劣勢,因此高效能潤滑劑的研發成為迫切的需求。奈米技術的進展使固體潤滑劑的奈米化成為可能,尤其奈米鑽石作為新型固體潤滑劑,展現了良好的潛力。工研院利用電漿表面接枝技術改善奈米鑽石的分散性,較傳統方法具備 ---《本文節錄自「工業材料雜誌」462期,更多資料請點選 MORE 瀏覽》
 
 
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